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熔化极气体保护焊与渣保护焊方法(如焊条电弧焊和埋弧焊)相比较,在工艺上、生产率与经济效果等方面有着下列优点:
(1)气体保护焊是一种明弧焊。焊接过程中电弧及熔池的加热熔化情况清晰可见,便于发现问题与及时调整,故焊接过程与焊缝质量易于控制。
(2)气体保护焊在通常情况下不需要采用管状焊丝,所以焊接过程没有熔渣,焊后不需要清渣,省掉了清渣的辅助工时,降低了焊接成本。
(3)适用范围广,生产效率高,易进行全位置焊及实现机械化和自动化。
熔化极气体保护焊的不足之处:焊接时采用明弧和使用的电流密度大,电弧光辐射较强;其次,是不适于在有风的地方或露天施焊;设备较复杂。
采用的是可熔化的焊丝与焊件之间的电弧作为热源来熔化焊丝与母材金属,并向焊接区输送保护气体,使电弧、熔化的焊丝、熔池及附近的母材金属免受周围空气的有害作用。
手工移动焊枪、焊丝由送丝机送进的称为半自动熔化极气体保护焊,焊枪移动是机械化的称为自动熔化极气体保护焊。以氩气作保护气体的称为氩弧焊(MIG焊),可以焊接碳素钢、低合金钢、耐热钢、低温钢、不锈钢等材料,并常用来焊接铝及其合金。以二氧化碳气体作保护气体的称为二氧化碳气体保护焊(以活性气体作保护气的称MAG焊)。二氧化碳气体保护焊按填充焊丝的不同分为实芯二氧化碳气体保护焊和药芯二氧化碳气体保护焊。实芯二氧化碳气体保护焊可以焊接低碳钢、低合金钢。药芯二氧化碳气体保护焊(FCAW焊)不仅可以焊接碳素钢、低合金钢、而且可以焊接耐热钢、低温钢、不锈钢等材料。
熔化极气体保护焊抗风能力较差,当焊接环境风速超过2m/s时,必须采取防风措施。
焊接工艺基础知识 焊接是通过加热、加压,或两者并用,使两工件产生原子间结合的加工工艺和联接方式。焊接应用广泛,既可用于金属,也可用于非金属。 金属焊接方法有40种以上,主要分为熔焊、压焊和钎焊三大类。...
气体保护焊与其它焊接方法相比,具有以下特点:(1)电弧和熔池的可见性好,焊接过程中可根据熔池情况调节焊接参数。 气体保护焊机(2)焊接过程操作方便,没有熔渣或很少有熔渣,焊后基本上蒙不需清渣。(3)...
只要你遵守以下CO2焊安全操作规程就能很好的保护自己:1、 严格执行工程有关安全施工的规程及规定。 2、 遵守本工种的操作规程,严禁违章操作。 3、为防止发生触电,焊机必须按说明书规定实施接地保护。 ...
1.根据保护气体种类和焊丝形式的不同进行分类。
熔化极气体保护焊
实心焊丝 管状焊丝
惰性气体 氧化性混合 CO2气体 管状焊丝
保护焊 气体保护焊 保护焊 气体保护焊
(MIG焊) (MAG焊) (CO2焊) (FCAW焊)
Ar Ar He He Ar O2 Ar CO2 CO2 CO2 O2 CO2 CO2 Ar
2.按操作方式,分为自动焊和半自动焊两大类。
3.按焊接电源分为直流和脉冲两大类。
其中脉冲电流熔化极气体保护焊(-p)是在一定平均电流下,焊接电源的输出电流以一定的频率和幅值变化来控制熔滴有节奏的过渡到熔池;可在平均电流小于临界电流值的条件下获得射流(射滴)过渡,稳定地实现一个脉冲过渡一个(或多个)熔滴的理想状态—熔滴过渡无飞溅。并具有较宽的电流调节范围,适合板厚δ≥1.0mm工件的全位置焊接,尤其对那些热敏感性较强的材料,可有效地控制热输入量,改善接头性能。由于脉冲电弧具有较强的熔池搅拌作用,可以改变熔池冶金性能,有利于消除气孔,未熔合等焊接缺陷。
适用于焊接大多数金属和合金,最适于焊接碳钢和低合金钢、不锈钢、耐热合金、铝及铝合金、铜及铜合金及镁合金。
对于高强度钢、超强铝合金、锌含量高的铜合金、铸铁、奥氏体锰钢、钛和钛合金及高熔点金属,熔化极气体保护焊要求将母材预热和焊后热处理,采用特制的焊丝,控制保护气体要比正常情况更加严格。
对低熔点的金属如铅、锡和锌等,不宜采用熔化极气体保护焊。表面包覆这类金属的涂层钢板也不适宜采用这类焊接方法。
可焊接的金属厚度范围很广,最薄约1mm,最厚几乎没有限制。
适应性也较强,平焊和横焊时焊接效率最高。
熔化极气体保护焊适用于焊接大多数金属和合金,最适于焊接碳钢和低合金钢、不锈钢、耐热合金、铝及铝合金、铜及铜合金及镁合金。
对于高强度钢、超强铝合金、锌含量高的铜合金、铸铁、奥氏体锰钢、钛和钛合金及高熔点金属,熔化极气体保护焊要求将母材预热和焊后热处理,采用特制的焊丝,控制保护气体要比正常情况更加严格。
对低熔点的金属如铅、锡和锌等,不宜采用熔化极气体保护焊。表面包覆这类金属的涂层钢板也不适宜采用这类焊接方法。
熔化极气体保护焊的仿真系统
熔化极气体保护焊的仿真系统——焊接过程的仿真被认为是未来焊接技术发展的主要驱动力之一,它可对焊接过程中的物理现象、接头形态、热变形及微观组织做出预测,从而部分取代新产品和新工艺开发中耗时而昂贵的实物试验,并加快开发过程。作者提出了一个熔化极气...
脉冲熔化极气体保护焊的模糊控制
脉冲熔化极气体保护焊的模糊控制——为实现GMAW-P焊过渡过程的稳定,设计了GMAW-P焊新的焊接电流波形,并在此基础上建立了以电弧电压为被控制量、基值时间和送丝速度为控制量的自调整因子的模糊控制系统。试验结果表明该控制系统响应速度快,控制精度高,可实现...
《焊工入门与提高:熔化极气体保护焊》适用于焊工自学和培训,也可作为职业院校相关专业的教学参考用书。
适用于焊接大多数金属和合金,最适于焊接碳钢和低合金钢、不锈钢、耐热合金、铝及铝合金、铜及铜合金及镁合金。
对于高强度钢、超强铝合金、锌含量高的铜合金、铸铁、奥氏体锰钢、钛和钛合金及高熔点金属,熔化极气体保护焊要求将母材预热和焊后热处理,采用特制的焊丝,控制保护气体要比正常情况更加严格。
对低熔点的金属如铅、锡和锌等,不宜采用熔化极气体保护焊。表面包覆这类金属的涂层钢板也不适宜采用这类焊接方法。
可焊接的金属厚度范围很广,最薄约1mm,最厚几乎没有限制。
适应性也较强,平焊和横焊时焊接效率最高。
采用的是可熔化的焊丝与焊件之间的电弧作为热源来熔化焊丝与母材金属,并向焊接区输送保护气体,使电弧、熔化的焊丝、熔池及附近的母材金属免受周围空气的有害作用。
手工移动焊枪、焊丝由送丝机送进的称为半自动熔化极气体保护焊,焊枪移动是机械化的称为自动熔化极气体保护焊。以氩气作保护气体的称为氩弧焊(MIG焊),可以焊接碳素钢、低合金钢、耐热钢、低温钢、不锈钢等材料,并常用来焊接铝及其合金。以二氧化碳气体作保护气体的称为二氧化碳气体保护焊(以活性气体作保护气的称MAG焊)。二氧化碳气体保护焊按填充焊丝的不同分为实芯二氧化碳气体保护焊和药芯二氧化碳气体保护焊。实芯二氧化碳气体保护焊可以焊接低碳钢、低合金钢。药芯二氧化碳气体保护焊(FCAW焊)不仅可以焊接碳素钢、低合金钢、而且可以焊接耐热钢、低温钢、不锈钢等材料。
熔化极气体保护焊抗风能力较差,当焊接环境风速超过2m/s时,必须采取防风措施。